Susan M. Gasser - Susan M. Gasser - Wikipedia

Susan M. Gasser je profesorem molekulární biologie na University of Basel. V letech 2004-2019 byla ředitelkou Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, kde v současné době provozuje laboratoř kvantitativní biologie studující epigenetickou dědičnost a stabilitu genomu.[1]

Ranná kariéra

Susan Gasser ji přijala doktorát z University of Basel v Biochemie pro vývoj systému in vitro pro dovoz mitochondriální proteiny s Gottfriedem (Jeff) Schatzem v Biozentru univerzity v Basileji. Poté studovala dálkové skládání genom v mouchách a lidské buňky jako postdoktorand na University of Geneva s Ulrichem K. Laemmli.[1][2] Stanovila roli topoizomerázy II ve struktuře metafázových chromozomů (Gasser et al., JMB 1986) a identifikovala roli sekvencí bohatých na A / T při skládání chromatinu s dlouhým dosahem.

Kariéra

Gasser je v současné době profesorem na univerzitě v Basileji a vede výzkumnou laboratoř na FMI. Od roku 1986 do roku 2001 vedl Gasser výzkumnou skupinu v Švýcarský institut pro experimentální výzkum rakoviny. Tam objevila a zdokumentovala shlukování telomér kvasinek na jaderném obalu a objasnila roli této subnukleární distribuce v dědičné genové represi pomocí kombinovaného přístupu genetické a fluorescenční mikroskopie. V letech 2001 až 2004 byl Gasser profesorem molekulární biologie na University of Geneva. Laboratoř vyvinula kvantitativní nástroje pro živé zobrazování ke studiu subnukleární dynamiky lokusů DNA v živých buňkách. V letech 2004-2019 působila jako ředitelka Institutu Friedricha Mieschera v Basileji a profesorka molekulární biologie na univerzitě v Basileji. Byla průkopnicí v charakterizaci role modifikací histonů v prostorové organizaci chromatinu v interfázovém jádru. Gasser po celou dobu působil v kontrolních komisích a poradních sborech Švýcarsko a Evropa.[1][2][3]. V současné době je členkou Švýcarské rady pro vědu a správní rady domény ETH (Rat der Eidgenossosichen Technischen Hochschulen) a v letech 2014–2020 předsedala Komisi pro rovnost žen a mužů ve Švýcarské národní vědecké nadaci. Dříve byla předsedkyní rady EMBO (2002 - 2005) a členkou předsednického poradního výboru pro vědu a technologii (PSTAC) pro Evropskou komisi.

Kariérní historie

Ocenění

  • 2016 čestný doktorát, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika[4]
  • Cena Lee Hartwella Americké společnosti pro genetiku za rok 2016
  • 2014 Doctorat Honoris causa, University of Lausanne
  • 2013 člen poradní rady pro vědu a technologii předsedů EK (PSTAC)[5]
  • 2013 Weizmann Institute, Ženy ve vědě Award[5]
  • 2012 Cena FEBS / EMBO Ženy ve vědě[5][6]
  • 2011 Prix International de l'INSERM, Francie[5]
  • 2009 Volby do Americké asociace pro pokrok ve vědě[5]
  • Cena London Royal Society of Chemistry „Nucleic Acid“ 2009[5]
  • 2007 volby do Německé akademie věd, Leopoldina[5]
  • 2006 volby na Akademii lékařských věd ve Švýcarsku[5]
  • 2006 Medaile Gregora Mendela, Akademie věd ČR[5]
  • Cena Otta Naegeliho za biomedicínský výzkum 2006, Švýcarsko[5]
  • 2005 Zahraniční člen, Académie des Sciences, Institut de France[5]
  • 1999 Medaile cti, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze[5]
  • 1998 volby do Academia Europaea[5]
  • Cena Friedricha Mieschera z roku 1994, Švýcarská společnost pro biochemii[5]
  • 1993 člen EMBO[1]
  • 1991 Národní cena Latsis, Švýcarská národní vědecká nadace[5]

Vybrané publikace

  • 2020 Komplex LSM2-8 a XRN-2 zprostředkovávají rozpad RNA v genech označených H3K27me3 v C. elegans. Nature Cell Biology, doi: 10,1038 / s41556-020-0504-1 Mattout A, Gaidatzis D, Padeken J, Schmid CD, Aeschlimann F, Kalck V a Gasser SM [7]
  • 2019 Aktivní chromatinové značky řídí prostorové sekvestraci heterochromatinu v diferencovaných buňkách. Nature 569, 734 - 739. doi: 10,1038 / s41586-019-1243-r Cabianca D, Munoz Jimenez C, Kalck V, Gaidatzis D, Padeken J, Askjaer P a Gasser SM [7]
  • 2017 Degradace histonu v reakci na poškození DNA zvyšuje dynamiku chromatinu a rychlosti rekombinace. Přírodní struktura. Mol. Biology, 24, 99 - 107. doi: 10,1038 / nsmb.3347v Hauer MH, Seeber A, Singh V, Thierry R, ​​Sack R, Amitai A, Kryzhanovska M, Eglinger J, Holcman D, Owen-Hughes T a Gasser SM [7]
  • 2016 Methylace histonu H3K9 je pro vývoj C. elegans postradatelná, ale potlačuje nestabilitu opakování související s hybridem RNA-DNA. Nature Genetics, 48, 1385 - 1395. doi: 10,1038 / ng. 3672 Zeller P, Padeken J, van Schendel R, Kalck V, Tijsterman M a Gasser SM [7]
  • 2015 Perinukleární ukotvení H3K9-methylovaného chromatinu stabilizuje indukovaný buněčný osud u embryí C. elegans. Cell, 163, 1333-1347 Gonzalez-Sandoval A, Towbin BD, Kalck V, Cabianca DS, Gaidatzis D, Hauer MH, Geng L, Wang L, Yang T, Wang X, Zhao K a Gasser SM [7]
  • 2013 Signální dráha TORC2 zaručuje stabilitu genomu tváří v tvář zlomům řetězců DNA. Mol Cell, 51: 829-839, Shimada K, Fillipuzzi I, Stahl M, Helliwell SB, Seeber A, Loewith R, Movva R, Gasser SM[7]
  • 2013 Shelterinový protein POT-1 kotví telomery C. elegans přes SUN-1 na jaderné periferii. J Cell Biol, 203: 727-35, Ferreira HC, Towbin BD, Jegou T, Gasser SM[7]
  • 2013 Kinázy kontrolního bodu a remodelátory nukleosomů zvyšují mobilitu globálního chromatinu v reakci na poškození DNA. Genes Dev, 27: 1999-2008. doi: 10,1101 / gad.222992.113, Seeber A, Dion V, Gasser SM [7]
  • 2013 Cohesin a nukleolus omezují mobilitu ohnisek spontánní opravy. EMBO Rep. 14: 984-991, Dion V, Kalck V, Seeber A, Schleker T, Gasser SM[7]
  • 2013 SIR proteiny a shromáždění tichého chromatinu v nadějných kvasnicích. Annu Rev Genet. 47: 275-306, Kueng S, Oppikofer M, Gasser SM [7]
  • 2012 Postupná metylace histonu H3K9 umisťuje ramena chromozomů na jadernou periferii v embryích C. elegans. Cell, 150: 934-947, Towbin BD, Gonzalez-Aguilera C, Sack R, Gaidatzis D, Kalck V, Meister P, Askjaer P, Gasser SM [7]
  • 2012 Zvýšená dynamika dvouvláknových zlomů vyžaduje Mec1, Rad9 a homologní rekombinační aparát. Nat. Cell Biol. 14: 502-509, Dion V, Kalck V, Horigome C, Towbin BD, Gasser SM[7]
  • 2012 Cílený INO80 zvyšuje pohyb nukleární chromatinu a ektopickou homologní rekombinaci. Genes Dev 26: 369-38 Neumann FR, Dion V, Gehlen L, Tsai-Pflugfelder M, Schmid R, Taddei A, Gasser SM[7]
  • 2008 Funkční cílení poškození DNA na SUMO závislou ubikvitin ligázu spojenou s jadernými póry. Science, 322, 597 - 602 Nagai S, Dubrana K, Tsai-Pflugfelder M, Davidson MB, Roberts TM, Brown GW, Varela E, Hediger F, Gasser SM * a Krogan NJ [7]
  • 2005 Automatické sledování jednotlivých fluorescenčních částic - Aplikace ke studiu dynamiky chromozomů. Transakce IEEE na zpracování obrazu, 14, 1372 - 1383 Sage D, Neumann FR, Hediger F, Gasser SM a Unser M [7]
  • 2004 Nábor INO80 fosforylací H2A spojuje remodelaci chromatinu závislou na ATP s opravou dvouřetězcového zlomu DNA. Cell, 119, 777 - 788 van Attikum H, Fritsch O, Hohn B a Gasser SM [7]


Poznámky a odkazy

  1. ^ A b C d „Susan Gasser“. Citováno 24. července 2015.
  2. ^ A b „Profil Susan M. Gasserové“. Citováno 29. července 2015.
  3. ^ A b C d E F G h i „Koordinátor: Prof. Dr.Susan Gasser“. Archivovány od originál dne 4. března 2016. Citováno 29. července 2015.
  4. ^ „Susan Gasser erhält Ehrendoktor der Prager Karls-Universität“. www.unibas.ch.
  5. ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó "Životopis". Citováno 26. července 2015.
  6. ^ „Susan M. Gasser obdrží cenu FEBS / EMBO Women in Science Award 2012“. Citováno 28. července 2015.
  7. ^ A b C d E F G h i j k l m n Ó p "Seznam vybraných publikací". Citováno 7. srpna 2015.

externí odkazy